改进SVM-KNN的不平衡数据分类

文献类型: 中文期刊

第一作者: 王超学

作者: 张涛;马春森

作者机构:

关键词: 支持向量机;K近邻法;不平衡数据集

期刊名称: 计算机工程与应用

ISSN:

年卷期: 2014 年 04 期

页码: 51-55+103

收录情况: CSCD

摘要: 针对支持向量机(SVM)在超平面附近进行不平衡数据(imbalanceddatasets)分类的不准确性,提出了一种改进SVM-KNN算法,该算法在分类阶段计算测试样本与最优超平面的距离,如果距离差大于给定阈值可直接应用支持向量机分类;如果距离差小于给定阈值,则将所有支持向量都作为测试样本的近邻样本,进行KNN分类。通过对UCI数据集的大量实验表明,该算法在少数类样本的识别率和分类器的整体性能上有明显改善。

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